一种气液双向扰动的船用废气洗涤脱硫工艺及系统

    公开(公告)号:CN107335330B

    公开(公告)日:2020-04-07

    申请号:CN201710717253.4

    申请日:2017-08-21

    Abstract: 本发明公开了一种气液双向扰动的船用废气洗涤脱硫工艺及系统,具体包括布置多级叶片的螺旋进气烟道、上下侧扰流装置及旋转雾化喷嘴;所述系统包括三种运行模式:仅主机供气,主机废气从上侧烟道,经上侧扰流装置扰动后,于旋转雾化喷嘴上方进入洗涤塔,对喷入的NaOH溶液有向下的裹挟作用;仅辅机供气,辅机废气从下侧烟道,经下侧扰流装置扰动后,于旋转雾化喷嘴正下方进入洗涤塔,与喷入的NaOH溶液形成对冲;主、辅机同时供气,主、辅机废气分别从各自烟道,经扰流装置扰动后,于旋转雾化喷嘴上、下方位置进入洗涤塔,与喷入的NaOH溶液形成多重扰动。相对于传统的脱硫工艺及系统,该工艺及系统涉及的设备结构布置紧凑,更适用于船用柴油机。

    一种船舶低速柴油机余热综合回收系统

    公开(公告)号:CN103967648B

    公开(公告)日:2015-10-28

    申请号:CN201410216103.1

    申请日:2014-05-21

    CPC classification number: Y02T10/166

    Abstract: 本发明提供的是一种船舶低速柴油机余热综合回收系统。包括组合余热锅炉系统、动力涡轮发电系统、汽轮机发电系统、高温冷却水利用换热设备和有机工质汽轮机发电系统。本发明通过组合余热锅炉有效地回收船用低速柴油机排气余热能量;通过缸套水换热器和三段式空冷换热器有效地回收船用低速柴油机缸套冷却水和增压空气空冷换热器冷却水的余热、通过动力涡轮回收柴油机排气压能和低温工质汽轮机回收锅炉和空冷换热器的热水能量,并将其转变成电能,达到综合回收船舶主机余热,显著提高柴油机的热效率,降低船舶EEDI能耗指标。

    多通道的离心压气机引气再循环结构

    公开(公告)号:CN103174678B

    公开(公告)日:2015-09-30

    申请号:CN201310099707.8

    申请日:2013-03-26

    Abstract: 本发明的目的在于提供多通道的离心压气机引气再循环结构,包括蜗壳、机匣、叶轮,机匣上设置用于引气再循环的第一通道和第二通道,第一通道包括第一通道回流通道、第一通道回流孔和第一通道抽气槽,第一通道抽气槽设置在主叶片前缘和分流叶片之间,第一通道回流孔设置在主叶片前缘与机匣端部之间,第二通道包括第二通道回流通道、第二通道回流孔和第二通道抽气槽,第二通道抽气槽设置在叶轮叶片出口和扩压器之间或设置在叶轮叶片出口以下的位置,第二通道回流孔设置在第一通道回流孔和机匣端部之间。本发明可以同时有效的拓宽离心压气机低压比和高压比情况下的工作范围和喘振裕度。

    实现船舶低速柴油机超低排放及废热回收的联合循环系统

    公开(公告)号:CN104712382A

    公开(公告)日:2015-06-17

    申请号:CN201410386926.9

    申请日:2014-08-07

    Abstract: 本发明提供的是一种实现船舶低速柴油机超低排放及废热回收的联合循环系统。包括主机、废气涡轮增压器、配有高效洗涤设备的EGR系统、有机郎肯ORC系统、烟气锅炉等。在EGR系统中采用有效的SOx洗涤,在有效去除再循环废气中的硫氧化物SOx及颗粒PM等的同时,有效降低再循环废气的温度,降低发动机充量中氧的浓度,降低发动机的最高燃烧温度及其NOx排放;由于废气中SOx浓度的降低,废气的酸露点温度由165℃左右降低到135℃左右,从而可提高废气回收的能量。加装有机郎肯ORC系统分别回收缸套水、烟气锅炉热水以及增压中冷器冷却水的能量,形成有机工质蒸汽推动有机工质汽轮机进行发电,有效的提高发动机废热的利用率。

    一种连续可控模块化废气再循环结构

    公开(公告)号:CN103352776A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310277375.8

    申请日:2013-07-03

    CPC classification number: Y02T10/121

    Abstract: 本发明的目的在于提供一种连续可控模块化废气再循环结构,包括废气再循环单元,废气再循环单元包括储气箱、EGR排气管、EGR进气管,储气箱分别连通EGR排气管和EGR进气管,EGR进气管连通柴油机一个气缸的排气歧管或气缸盖内的排气道,EGR排气管连通柴油机该汽缸的进气歧管或气缸盖内的进气道,所述的储气箱为具备冷却能力的容器。本发明是基于每个单独气缸结构而设计的新型方案,根据机型的不同和气缸数的不同都能实现EGR的模块化安装,并且可以根据柴油机的运行工况选择控制不同缸数的EGR参与工作,实现了在整台机器上的连续控制,对于气缸数较多的内燃机效果更佳,还能实现每个单缸EGR率的可控。

    多模式大小涡轮增压器柴油机顺序增压结构

    公开(公告)号:CN103352754A

    公开(公告)日:2013-10-16

    申请号:CN201310277421.4

    申请日:2013-07-03

    CPC classification number: Y02T10/144

    Abstract: 本发明的目的在于提供多模式大小涡轮增压器柴油机顺序增压结构,包括小增压器和大增压器,小增压器的涡轮通过A列排气管连通柴油机的排气口,大增压器的涡轮通过B列排气管连通柴油机的排气口,小增压器的压气机通过A列进气管连通中冷器,大增压器的压气机通过B列进气管连通中冷器,A列排气管和B列排气管之间通过排气连通管相连通,在排气连通管与A列排气管的连接处和小增压器的涡轮之间设置第一燃气阀,在排气连通管与B列排气管的连接处和大增压器的涡轮之间设置第二燃气阀,A列进气管上设置第一空气阀,B列进气管上设置第二空气阀。本发明可以使柴油机在怠速时切换为非增压模式,改善怠速时的进气效率。

    柴油机二级相继增压防喘振结构

    公开(公告)号:CN103206298A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310086076.6

    申请日:2013-03-18

    CPC classification number: Y02T10/144 Y02T10/146

    Abstract: 本发明的目的在于提供柴油机二级相继增压防喘振结构,包括柴油机、进气歧管、排气歧管,进气歧管、排气歧管分别连通柴油机的进气端和排气端,还包括高压级基本增压器、低压级基本增压器、高压级受控增压器、低压级受控增压器,燃气阀安装在废气连通管和受控增压器高压级涡轮入口之间,高压级空气阀安装在高压级中冷器入口和受控增压器高压级压气机出口之间,低压级空气阀安装在低压级中冷器入口和受控增压器低压级压气机出口之间,空气旁通阀安装在低压级中冷器出口和受控增压器低压级压气机入口之间与低压级空气阀并联。本发明可以有效地防止受控增压器的低压级喘振和高压级出口压力波动太大等现象,进而改善柴油机的瞬态切换性能。

    相继增压柴油机进气压力稳定装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102251887B

    公开(公告)日:2013-03-06

    申请号:CN201110158492.3

    申请日:2011-06-14

    CPC classification number: Y02T10/144 Y02T10/146

    Abstract: 本发明的目的在于提供相继增压柴油机进气压力稳定装置及其控制方法,包括柴油机气缸、涡轮增压器、中冷器、压力传感器、电磁阀、空气阀、燃气阀、压缩气源、进气压力控制器,涡轮增压器与柴油机气缸通过管道相连,中冷器安装在涡轮增压器的压气机与柴油机气缸相连的管道上,压缩气源与每个柴油机气缸的进气歧管相连,中冷器的出口和柴油机气缸进气歧管安装压力传感器,柴油机气缸进气歧管还安装电磁阀,进气压力控制器连接压力传感器和电磁阀。本发明的装置及方法可以在此切换过程中向柴油机进气管进行进气补充,以保持进气压力不变,使相继增压切换过程变得更加平稳,有利于提高发动机的总体品质。

    相继增压柴油机进气压力稳定装置及其控制方法

    公开(公告)号:CN102251887A

    公开(公告)日:2011-11-23

    申请号:CN201110158492.3

    申请日:2011-06-14

    CPC classification number: Y02T10/144 Y02T10/146

    Abstract: 本发明的目的在于提供相继增压柴油机进气压力稳定装置及其控制方法,包括柴油机气缸、涡轮增压器、中冷器、压力传感器、电磁阀、空气阀、燃气阀、压缩气源、进气压力控制器,涡轮增压器与柴油机气缸通过管道相连,中冷器安装在涡轮增压器的压气机与柴油机气缸相连的管道上,压缩气源与每个柴油机气缸的进气歧管相连,中冷器的出口和柴油机气缸进气歧管安装压力传感器,柴油机气缸进气歧管还安装电磁阀,进气压力控制器连接压力传感器和电磁阀。本发明的装置及方法可以在此切换过程中向柴油机进气管进行进气补充,以保持进气压力不变,使相继增压切换过程变得更加平稳,有利于提高发动机的总体品质。

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